51.2V 314Ah Home Energy Storage Battery con comunicazione CAN RS485 opzionale
Batteria per accumulo di energia domestica da 51,2 V 314 Ah con comunicazione CAN RS485 opzionale
Questa batteria di accumulo di energia domestica fornisce 16076 Wh di energia nominale LiFePO4 elencata da una configurazione da 51,2 V 314 Ah. È destinato a sistemi solari residenziali, di backup e off-grid compatibili che richiedono circa 16 kWh di energia immagazzinata nella batteria.
Il prodotto combina le celle della batteria, il BMS e la connessione CC in un'unica torre a pavimento. L'inverter, l'attrezzatura per la ricarica solare, la distribuzione del carico domestico e la protezione CC esterna rimangono parti separate del sistema residenziale.
A cominciare dal bilancio energetico delle famiglie
Un sistema residenziale dovrebbe essere dimensionato in base al consumo energetico giornaliero e alla durata del backup richiesta. La potenza nominale massima dell'inverter da sola non determina la capacità della batteria richiesta.
La classificazione della classe 16,08 kWh corrisponde all'energia CC nominale. Le perdite dell'inverter, le impostazioni di funzionamento della batteria, la temperatura, la resistenza del cavo e la capacità di riserva influiscono sull'energia disponibile per gli elettrodomestici.
Tre livelli di progettazione per un sistema residenziale
Livello uno: energia immagazzinata
Utilizzare il carico domestico medio e le ore di funzionamento richieste per determinare se circa 16,08 kWh sono sufficienti.
Livello due: potenza dell'inverter
Selezionare l'uscita dell'inverter in base al carico CA simultaneo e alla richiesta di avvio temporaneo di pompe, compressori o altre apparecchiature azionate a motore.
Livello tre: ricarica solare
Verificare che l'energia fotovoltaica disponibile e il caricabatterie dell'inverter possano ripristinare l'energia utilizzata della batteria entro il periodo di ricarica richiesto.
Requisiti di tensione e corrente dell'inverter
L'inverter collegato deve supportare una batteria al litio nominale da 51,2 V e l'intero intervallo operativo di 40,0–58,4 V CC. Il profilo di ricarica dovrebbe supportare la tensione di carica flottante indicata di 56,0 V.
La carica continua e la scarica continua sono entrambe limitate a 200 A. La corrente massima lato batteria dell'inverter deve essere calcolata in base alla tensione della batteria più bassa prevista e al carico residenziale massimo pianificato.
La batteria elenca 300 A di scarica a impulsi per un secondo. Ciò può fornire un margine di corrente temporaneo per una breve domanda compatibile, ma non è una valutazione del carico domestico continuo.
Decidere se è necessario CAN o RS485
La comunicazione opzionale CAN o RS485 può consentire lo scambio di informazioni sulla batteria supportata con un inverter compatibile. L'opzione di comunicazione deve essere specificata prima della produzione quando è richiesta l'integrazione dell'inverter.
È necessario verificare la marca dell'inverter, il modello esatto, il firmware, il protocollo e la definizione dei pin del cavo. Avere la stessa porta fisica non garantisce che la batteria e l'inverter possano scambiare dati.
Quando la comunicazione non viene confermata, gli installatori non devono dare per scontato che tramite l'inverter saranno disponibili il reporting sullo stato di carica, gli allarmi della batteria o il controllo automatico della corrente di carica.
Confini di protezione residenziale
Il BMS fornisce protezione da sovraccarico, sovrascarica, sovracorrente, cortocircuito e sovratemperatura. Queste funzioni aiutano a mantenere la batteria entro i limiti operativi documentati.
La protezione BMS non sostituisce i cavi CC di dimensioni corrette, i collegamenti dei terminali M8, gli interruttori, i fusibili o i dispositivi di disconnessione. La protezione esterna deve essere coordinata con l'inverter e la corrente della batteria.
La batteria IP20 richiede un'area tecnica interna asciutta con un supporto stabile sul pavimento, senza condensa e un accesso di servizio adeguato.
Dati sull'integrazione energetica domestica
| Energia delle batterie residenziali | 51,2 V / 314 Ah / 16076 Wh |
| Finestra della batteria dell'inverter | 40,0–58,4 V CC |
| Riferimento per la ricarica | 56,0 V flottante/200 A massimo continuo |
| Corrente di carico residenziale | 200 A continui / 300 A per 1 secondo |
| Interfacce inverter opzionali | PUÒ/RS485 |
| Interfaccia locale opzionale | Display LCD |
| Copertura di protezione della batteria | Sovraccarico/Sovrascarica/Sovracorrente/Cortocircuito/Sovratemperatura |
| Dati di installazione della torre | 800 × 450 × 286 mm / 118 kg netti / IP20 |
| Limiti operativi | Da -10°C a 50°C / 0–95% senza condensa / ≤1500 m |
Domande frequenti sulla batteria residenziale da 16,08 kWh
Si tratta di un sistema completo di accumulo di energia residenziale?
No. È la sezione della batteria. Un inverter compatibile, un pannello solare, un dispositivo di protezione e un progetto di distribuzione domestica sono richiesti separatamente.
CAN o RS485 funzioneranno con ogni inverter ibrido?
No. Il protocollo, il firmware, la definizione dei pin del cavo e le impostazioni del sistema devono essere compatibili.
La batteria può fornire continuamente 300A?
No. La corrente di scarica continua massima è 200 A. La potenza nominale di 300 A vale per un secondo.
Come dovrebbe essere selezionata la capacità di ricarica solare?
Calcolare il consumo energetico giornaliero previsto della batteria, la luce solare disponibile, le perdite FV e il periodo di ricarica richiesto.
Quali informazioni sono necessarie per il controllo della comunicazione?
Fornire la marca dell'inverter, il modello esatto, la versione del firmware e il protocollo della batteria CAN o RS485 supportato.
Recensione sull'integrazione dell'archiviazione domestica e dell'inverter
È necessario abbinare la capacità della batteria, l'inverter e il protocollo di comunicazione?
Inviare le specifiche relative al carico domestico e all'inverter
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